Rango de coincidencia multicanal de alta tasa de repetición basado en la detección de un solo fotón

En la última lección, el contenido principal es que los períodos de pulsos múltiples basados ​​en la detección de un solo fotón se ajustan al rango de larga distancia. La esencia es usar períodos de pulsos múltiples en un canal para acumular el valor máximo de los recuentos de fotones relevantes, y luego obtener el valor TOF a través del juicio. En el sistema de larga distancia, la frecuencia de repetición del láser es relativamente baja, generalmente del orden de Hz, y los requisitos en tiempo real del sistema no son altos. Por lo tanto, las señales de eco (incluido el ruido, el conteo oscuro, el señal de fotones) para contar estadísticas y juzgar. Sin embargo, en un sistema de imágenes o rango multicanal de alta repetición, el uso de este método requiere requisitos de recursos y sistema en tiempo real relativamente altos, por lo que no se puede usar para juzgar después de TCSPC.

1 multicanal conforme al principio de rango

La figura 1 es un diagrama de temporización de eco multicanal basado en la detección de un solo fotón. La señal de onda principal se utiliza como momento inicial. Después de pasar por el divisor de haz, la señal óptica de eco se divide en 6 y es recibida por 6 detectores. Después pasando por el detector de fotón único, la señal óptica se convierte en una señal eléctrica y la señal se convierte en un nivel que puede ser reconocido por el FPGA a través de un discriminador. Aquí, al hacer coincidir múltiples canales, múltiples canales efectivos se combinan directamente en un canal, y el valor de TDC se emite directamente como el valor medido. Se puede ver en la Figura 1 que si es ruido o conteo oscuro, es aleatorio en el diagrama de tiempo de cada canal y no tiene correlación, pero el fotón de eco efectivo, cuando la señal óptica es relativamente fuerte, en cada Hay pulsos en los valores de tiempo adyacentes de cada canal. Incluso si la señal es relativamente débil, habrá señales de fotones efectivas en ciertos canales. Al contar el número de estas señales de fotones, podemos juzgar y calcular el valor de medición efectivo. . al mismo tiempo

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